一种总线式测控技术在高频开关组合电源中的应用 摘要:针对高效、低污染的绿色电源设计之需要,高可靠、易维护、功能齐备、结构紧凑的电源监控系统就显得十分必要。介绍了一种总线式测控技术在智能电源监控系统中的设计原理,并提供了总线测控接口的硬件电路与软件设计。 关键词:电源;总线式测控;单片机 如何对电源产品进行可靠、便捷的测控,是智能高频开关电源的核心问题。电源测控涉及到数据的测量、控制、通信和人机对话等技术,其中测量与控制方案的合理性是电源系统可靠性的关键。本文针对这一点,着重探讨了一种总线式测控方案在智能高频开关组合电源中的具体应用。 智能高频开关组合电源,一般采用双路市电通过电气互锁作为交流输入,并提供防雷措施和用户交流分路。其输入的交流经高频开关整流模块整流后,产生用户所需要的直流电(通常有12V、24V、48V、110V、220V等电压等级),然后将输出直流连接到电池组、用户直流分路上,这就是智能高频开关组合电源的基本原理,如图1所示。 2设计原理 电源监控系统需对电源的各种模拟量,开关量进行精确测量,它包括:交流单元的电压、电流、频率,防雷模块及交流分路的工作状态;直流单元的系统合闸母线电压、控制母线电压,各控制母线分支电流及工作状态;电池单元的电池组电压和电流,单节电池电压,电池温度及充电和开关量(门窗开关、空调开关,火警、水警、烟警,有无人职守等)情况;绝缘检测单元的各母线支路的绝缘状态;每个整流模块运行参数的瞬态变化情况;以及对市电切换,降压硅堆调压,电池管理(均充、浮充、限流、稳流、放电测试、电池温度补偿、馈线电阻补偿),多级电池深放电保护,用户告警节点等进行实时控制;对各种运行参数进行分类设置,及时响应远程用户的集中监控的各种要求;同时还要考虑系统电气设计的合理性,装配和调试的可操作性,工程服务的易维护性。根据以上功能情况,特提出如下的测控方案,如图2所示。
图1智能高频开关电源原理框图
图2电源监控系统总线测控原理框图 该电源监控测试方案的明显特点是:在测控总线BUS上外挂了交流检测板,直流检测板,电池检测板,绝缘检测板,环境检测板,电气控制板。这6种板可根据用户需要进行取舍,并且在整机电气设计时,这些板可根据设计人员的需要任意布局,克服了那种把所有信号线一律接到监控器背部的各种接口上的弊端,从而大大提高了装配调试和工程服务人员的工作效率,同时克服了各种检测、控制板与监控器以通信方式进行数据交流而导致测控实时性、可靠性大打折扣的弱点。
3硬件设计 3.1测控主板 测控主板以PCF80C552为核心,向外扩展了INS8250A通用异步收发器UART芯片,作为电源系统实现集中监控或远程监控的通信接口。在图3中,PCF80C552的PWM0、PWM1用作整流模块内部反馈环节的控制信号接口,MAX813作为单片机的自动复位电路,ATMEL93C66用作保存系统运行参数的EEPROM,在P0口的8位数据总线上扩展了4×4行列式键盘接口和240×128点阵式的液晶显示接口。另外扩展了由D触发器SN74HC574、反相器SN74HC04、施密特触发器SN74HC14构成的8位数据驱动接口,作为总线测控接口(插座X1的脚9~16)的8位输入控制信号(DC0—DC7),总线测控接口插座X1的脚1、3、5分别是检测板的+15V、GND、-15V,脚7、8分别是检测板输出的数字信号Digital、模拟信号Analog,来自各检测板的开关量Digital分时送入单片机的P1.0口。12位并行输出的高速A/D转换器MAX120,把每块检测板的Analog信号精确、高速、分时地转换成12位Digital信号送入80C552的P5(低8位)和P4口(高4位),并且通过总线测控接口的8位输入控制信号(DC0—DC7)可以对电气控制板进行驱动触发。所以,总线测控接口兼有单片机的前向通道和后向通道的双重作用,实现模拟信号、数字信号的检测和电气控制。 3.2总线测控接口电路 如图4所示,在测控总线上外挂了8块检测、控制板(特殊用户需要多组电池,故设计了3块电池检测板),而且控制信号(DC0—DC7)与采样信号(Analog、Digital)的硬件电路是各检测板的共享通道。这就需要单片机能自动识别8块检测板。因此,必须对8位控制信号(DC0—DC7)进行译码。由模拟转换开关U5(SN74HC4051)和地址开关X2构成8块检测板的板选地址电路,DC5、DC6、DC7分别送入U5的A、B、C口,以000~111选通X0~X7,在调试时,只须打开每块检测板上的X2地址开关中的一路即可起到板选功能(见表1)。然后,板选信号送入到与非门U8A、U8B、U8C(SN74HC10)单元,同时经施密特触发器U6B(SN74HC14)单元送入或门U7A(SN74HC4075)单元。如果板选信号为低电平(L)时,U7A、U8A、U8B、U8C的输出信号为高电平(H),分别对模拟开关U1、U2、U3、U4的INH口进行封锁,检测板无信号输出或输入;如果板选信号为高电平(H),U7A和U8A、U8B、U8C的输出只取决于DC3、DC4。当DC4、DC3为00时,只有U7A输出低电平去选通U1,U8A、U8B、U8C输出为H而使U2、U3、U4被锁住;当DC4、DC3为01时,只有U8A输出L选通U2;当DC4,DC3为10时,U8B选通U3;当DC4、DC3为11时,U8C选通U4(见表2)。DC3与DC4经过由小或非门(由U7B、U6E、V4组成)和大或非门(由V1、V2、U6A和R2构成),实现对U5的选通控制。在U1~U4其中之一被选通时,通过DC0、DC1、DC2分别送入其A、B、C口,从而控制模拟转换开关对输入信号X0~X7的数值进行采样,或对输出信号X0~X7进行控制(见表3)。U1、U2共采集16路数字信号DIG1~DIG16(如:防雷状态,交流分路和直流分路开关状态,母线绝缘状态等),被选通的数字信号(Digital)分时地经过总线测控接口的脚7输入到CPU(PCF80C552)的P1.0
图4总线测控接口电路
图5直流、交流、环境检测板的巡检流程图
图6绝缘、电池检测板的巡检流程图 表1DC5~DC7译码表
表2DC3、DC4译码表
表3DC0~DC2译码表
口;U3、U4共采集16路模拟信号AN1~AN16(如:电压,电流,温度,频率等),被选通的模拟信号分时地经过总线测控接口的脚8输入到12位A/D转换器MAX120的AIN口,经MAX120高速精确转换后并行输出的12位Digital信号送入到CPU的P5(低8位),P4(高4位)口。总之,DC7,DC6,DC5可选定8块检测板,DC4,DC3可选定4只模拟转换开关,DC2,DC1,DC0可选定每只模拟转换开关的8路信号,按照乘法原理,该总线测控接口通过DC0-DC7可以共检测8×4×8即256路信号。表4列出了8块检测板的信号访问地址,实际上,绝缘和电池检测板的DIG1~DIG16为模拟量,电气控制板的AN1~AN16为触发数字量。 表4检测板信号地址
4软件设计 面对繁杂的测量数据和电气控制,经总线译码分址后,软件设计具有明显的规律性。限于篇幅,本文列出了针对图4的适用于直流、交流、环境检测板的巡检子程序RdAux1的流程见图5,及适用于绝缘、电池检测板的巡检子程序RdAux2的流程见图6。电气控制板的程序相对较简单,只要根据功能条件和表4的继电器地址编程,即可对相应继电器进行控制。 RdAux1汇编程序清单如下: ;内 部 RAM的 有 关 寄 存 器 定 义 FLAG EQU 20H ;检 测 板 安 装 标 志 位 ACB BIT 0 ;交 流 板 使 能 DCB BIT 1 ;直 流 板 使 能 AMIB BIT 4 ;环 境 板 使 能 ;外 部 RAM的 有 关 存 储 区 定 义 AUXAD EQU 1000H ;巡 检 缓 冲 区 首 址 ACBUF EQU AUXAD ;交 流 板 缓 冲 区 DCBUF EQU ACBUF+ 48 ;直 流 板 缓 冲 区 AMBUF EQU DCBUF+ 48 ;环 境 板 缓 冲 区 IOBUF EQU EC00 ;巡 检 入 口 地 址 , 用 于 输 入 检 测 量 地 址 ;======巡 检 子 程 序 ====== RdAux1: MOV A,FLAG JB A.0,AC JB A.1,DC JB A.4,AMI SJMP EndAux AC: MOV R6,# HIGH(ACBUF) ;把 检 测 板 的 缓 冲 区 首 址 暂 存 在 R6,R7中 MOV R7,# LOW(ACBUF) SJMP RDAX DC: MOV R6,# HIGH(DCBUF) MOV R7,# LOW(DCBUF) SJMP RDAX AMI: MOV R6,# HIGH(AMBUF) MOV R7,# LOW(AMBUF) RDAX:MOV R2,# 16 ;16路 检 测 量 MOV R4,# 0 ;R4存 放 检 测 量 的 起 始 地 址 Digit: LCALL RdAux0 ;巡 检 16路 数 字 量 MOV A,# 0 MOV C,P1.0 RLC A MOV DPH,R6 MOV DPL,R7 MOVX @DPTR,A INC DPTR INC R4 DJNZ R2,Digit MOV R2,# 16 Analog:LCALL RdAux0 ; 巡 检 16路 模 拟 量 LCALL ADCVER ; MAX120的 A/D转 换 MOV A,P5 MOVX @DPTR,A ;保 存 A/D低 8位 INC DPTR MOV A,P4 ANL A,# 0FH MOVX @DPTR,A ; 保 存 A/D高 4位 INC DPTR INC R4 DJNZ R2,Analog RET RdAux0:MOV DPTR,# IOBUF ; 取 巡 检 值 MOV A,R4 MOVX @DPTR,A LCALL DELAY; 延 时 子 程 序 EndAux:RET 5结语 总线式测控技术是智能高频开关组合电源达到高可靠性、智能化、可维护性的基础,也是少人或无人值守的高效、可靠、低污染绿色电源的智能化核心技术之一。其显著特点是: 1)满足了各种型号电源的不同监控方案的要求; 2)软硬件的模块化极大地方便了新产品的开发工作; 3)增强了电气设计人员整机布局的灵活性; 4)提高了工程服务的维护效率。 参考文献 [1]何立民.MCS-51系列单片机应用系统设计、系统设置 与接口技术[M].北京:北京航空航天大学出版社,1992. |
一种总线式测控技术在高频开关组合电源中的应用
- 测控技术(10456)
- 总线式(5600)
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中都用得到的一种器件。图中,电感的两个线圈绕在同一磁芯上(同名端都在线圈左侧),这种接线对差模电流(包括电源电流)产生的磁通相互抵消,不会产生磁路饱和;而对共模电流则体现一个很大...
2021-10-28 07:11:56
正激式开关电源是指什么?反激式开关电源是指什么
正激和反激是两种不同的开关电源技术正激式开关电源01 简介正激式开关电源是指使用正激高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正激式开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
求一种可重构测控系统的设计构想
本文基于现代测控系统的通用化结构特征和可重构的现场可编程门阵列FPGA技术的发展,提出一种可重构测控系统(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的设计构想,并给出其应用实例。
2021-04-30 06:40:43
求一种基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式电机驱动测试系统
本文提出了一种基于CAN总线、GPIB总线和以太网的分布式电机驱动测试系统。下面详细阐述该测试系统总体和各子系统的设计思想和方案。
2021-05-12 06:30:15
求一种基于DSP的CAN总线通信控制方案
针对系统通信可靠、实时性的要求,在交直流埋弧焊接通信控制中,提出了一种基于DSP的CAN总线通信控制方案,介绍了交直流埋弧焊电源系统结构原理的设计,并对基于DSP的CAN总线通信的协议设计、硬件电路设计以及软件设计进行了较详细说明,同时还提出了一种多帧数据准确通信的方案。
2021-05-28 06:31:48
求一种基于SOPC技术的远程测控系统设计方案
本设计基于SOPC和嵌入式系统技术,实现了远程测控的要求。此设计可应用于各种恶劣环境,稍加改进,也可适用于网络信息家电、家庭安全等方面。
2021-05-06 09:45:28
浅析开关电源技术发展趋势
开关电源是利用现代电力电子技术,采用功率半导体器件作为开关,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率(占空比),调整输出电压,维持输出稳定的一种电源。早在20世纪80年代计算机电源全面实现了开关电源化
2011-12-08 10:47:51
软开关技术在通信电源中的应用
软开关技术是目前国际国内电力电子领域的研究热点,其在通信电源中也将得到广泛应用。本文综述了软开关技术在APFC、DC/DC、DC/AC电路申的应用,对几种典型的软开关电路拓扑的优缺点进行了分析。
2011-03-10 14:22:28
通信高频开关电源教材
通信高频开关电源教材 现代社会各方面都离不开现代化的通信,而任何一种现代通信设备如程控交换机,光通信,无线通信,Internet等,一刻都离不开电。通信电源是确保通信系统正常运行的关键设备。常称为是整个电信网的心脏。[hide]通信高频开关电源.rar[/hide]
2009-11-14 11:28:45
通用网络测控平台有什么优点?
)基本都不支持网络,也不能简单升级具有网络功能,且模式较为单一。因而,设计与实现了一种网络化通用测控系统平台,以实现网络化测控需求且具有一般平台的通用性能。本文主要介绍了ARM嵌入式系统与ZigBee无线技术相结合的通用网络测控平台的硬件设计。
2020-04-10 07:44:27
链路电源技术在Pyxos嵌入式网络中的应用实现设计
的数字控制网络,因此要尽量减少Pyxos嵌入式网络中的元器件,这样不仅减少Pyxos网络占用的空间,而且还能简化安装、维护工作,降低网络成本。链路电源技术能够在同一媒介上既能传输数据信号又能传输24V
2019-07-19 08:06:50
一种基于总线技术的压力测控系统的设计
压力测控系统是工业生产过程自动化中的重要测量设备,可以用来测量压力、液位等工程参数。本文就可以同时测量压力和温度信号的,基于总线技术的智能压力测控系统的硬件
2009-12-16 14:27:3110
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